21 |
标记基底的系统和方法 |
CN201780014916.4 |
2017-03-02 |
CN108883494B |
2021-12-14 |
李彤 |
一种标记基底的方法,其包括首先用至少一层可燃材料(例如铝热剂或金属粉末)涂覆基板表面的至少一部分。该方法然后包括将激光束引导到被涂覆的表面上并对可燃材料进行加热和点燃的至少一种,这使基底材料被去除,从而导致基底被标记。 |
22 |
一种球墨铸铁与低碳钢的激光焊接方法 |
CN202011580454.2 |
2020-12-28 |
CN112743235B |
2021-10-15 |
石岩; 张培学; 刘佳 |
本发明提供了一种球墨铸铁与低碳钢的激光焊接方法,属于激光加工技术领域。本发明首先用激光对球墨铸铁待焊接表面进行激光表面热处理进行去石墨化,球墨铸铁待焊接表面的石墨在激光作用下大部分烧蚀成气体溢出,另一部分溶解在组织中,在激光热处理过程中,熔池温度梯度很大,形成极大的过冷度,达到了马氏体生成的条件,并伴随着碳化物的生成,从而使球墨铸铁待焊接表面的石墨减少,获得表面局部去石墨化球墨铸铁。将去石墨化表面与低碳钢待焊接表面对接,然后实施激光焊接,可以有效避免激光焊接过程中焊接接头气孔、裂纹缺陷的产生,显著提升焊接接头强度。 |
23 |
一种提高材料吸光率的涂抹材料制备及使用方法 |
CN202110275814.6 |
2021-03-15 |
CN113185861A |
2021-07-30 |
崔大万 |
本发明公开了一种提高材料吸光率的涂抹材料制备及使用方法,涉及材料、水、激光耦合加工领域,包括水玻璃以及粘结剂,所述提高材料吸光率的涂抹材料的制备如下:分别称取水玻璃以及粘结剂,并将水玻璃以及粘结剂导入反应釜内进行搅拌,待搅拌均匀结束后获得提高材料吸光率的涂抹材料,一方面喷涂水玻璃与粘结剂混合的吸光材料使待加工材料吸光率提高,材料对激光能量更加易于吸收,提高加工效率与加工质量;另一方面通过将待加工材料烘干到常温,提高材料可加工性,喷覆吸光涂料后,加工边缘熔渣残留有明显减小,使材料更加易于加工,这相比加工后处理如修边,研磨抛光等具有更经济的优势。 |
24 |
复合成型品 |
CN202080006043.4 |
2020-01-16 |
CN112969569A |
2021-06-15 |
望月章弘; 见置高士 |
本发明的目的在于提供:在由第1成型品与第2成型品一体化而成的复合成型品中,接合强度高、并且在成型品的注射间的复合成型品的接合强度稳定且偏差少的树脂成型品。一种复合成型品,其具备:带槽的第1树脂成型品,其至少含有树脂、玻璃纤维及激光吸收材料、并且具有该玻璃纤维露出的槽;和,第2成型品,其相邻地配置在该第1树脂成型品的具有该槽的面上,该第1树脂成型品中,相对于构成该树脂成型品的树脂组合物整体,混合12~45质量%的该玻璃纤维,相对于该树脂组合物整体,混合0.25~10质量%的该激光吸收材料,且处于特定的配混范围。 |
25 |
一种锂电池用三维多腔集流体的制备方法及系统 |
CN201911350320.9 |
2019-12-24 |
CN111092227B |
2021-05-18 |
季忠; 丁可心; 卢国鑫; 刘韧 |
本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种锂电池用三维多腔集流体的制备方法及系统。锂离子电池作为一种清洁能源具有良好的应用前景,三维多腔集流体能够有效抑制锂枝晶生长,提高电池安全性。本发明提供了一种三维多腔集流体制备方法,利用激光提供动力使箔片在多孔模具中进行多腔阵列冲击成形,加工速度快、精度高,适宜工业化生产,得到的三维多腔集流体表面均匀分布有阵列的多腔微结构且腔容充分。对比于平整集流体,所得三维多腔集流体负载的金属负极可以有效地抑制锂枝晶的生长,延长电池循环寿命,提高电池安全性。 |
26 |
一种球墨铸铁与低碳钢的激光焊接方法 |
CN202011580454.2 |
2020-12-28 |
CN112743235A |
2021-05-04 |
石岩; 张培学; 刘佳 |
本发明提供了一种球墨铸铁与低碳钢的激光焊接方法,属于激光加工技术领域。本发明首先用激光对球墨铸铁待焊接表面进行激光表面热处理进行去石墨化,球墨铸铁待焊接表面的石墨在激光作用下大部分烧蚀成气体溢出,另一部分溶解在组织中,在激光热处理过程中,熔池温度梯度很大,形成极大的过冷度,达到了马氏体生成的条件,并伴随着碳化物的生成,从而使球墨铸铁待焊接表面的石墨减少,获得表面局部去石墨化球墨铸铁。将去石墨化表面与低碳钢待焊接表面对接,然后实施激光焊接,可以有效避免激光焊接过程中焊接接头气孔、裂纹缺陷的产生,显著提升焊接接头强度。 |
27 |
目标的激光处理方法 |
CN201810208805.3 |
2014-08-04 |
CN108453371B |
2021-03-23 |
S·A·侯赛尼 |
本公开涉及目标的激光处理方法。具体地,涉及一种利用沿着纵向光束轴以分布式的方式聚焦入射激光光束的光学结构通过激光成丝在材料中处理孔的装置、系统和方法。所述分布式聚焦方法使得能够在长距离形成丝,并且调整激光和聚集参数来决定丝的传播和终点从而产生单端/双端停止孔或通孔。从堆叠的或巢状结构中选择的透明衬底可以具有在该衬底内或者穿过该衬底所形成的孔而不影响邻近的衬底。这些分布式聚焦方法支持在硼硅玻璃和相似的脆性材料以及半导体中的形成具有远超10毫米的长度的丝。 |
28 |
光学膜的制造方法 |
CN201780023378.5 |
2017-04-24 |
CN109073811B |
2021-03-05 |
三浦拓也 |
一种光学膜的制造方法,包含对具有树脂层和设置于上述树脂层的单面的激光吸收层的层叠体照射激光光线从而切断上述树脂层的切断工序,上述激光吸收层在9μm以上且11μm以下的波长区域的光的平均吸收率AA大于上述树脂层在9μm以上且11μm以下的波长区域的光的平均吸收率AR,上述激光吸收层的厚度TA与上述树脂层的厚度TR的比率TA/TR为0.8以上。 |
29 |
一种在表面加工有微造型的滑动轴承及其制备方法 |
CN202011199833.7 |
2020-11-02 |
CN112303125A |
2021-02-02 |
樊玉杰; 陈金鹏; 周元凯; 苏宇; 刘志强; 夏晶 |
本发明提供了一种在表面加工有微造型的滑动轴承及其制备方法,涉及轴承表面处理技术领域,本发明采用激光冲击和激光刻蚀复合加工工艺在滑动轴承轴瓦表面加工出以连续网纹连接的凹坑阵列形貌,促进润滑油的流动使之更为均匀的分布在整个相对运动表面,凹坑阵列在滑动轴承稳定运转时可起到增强动压润滑的效果;连续网纹的微槽结构可以更加有效发挥启动阶段微凹坑的储油、供油功能,提高轴承的亲油性能,利于油膜的形成,降低干摩擦,减少启动力矩,在轴承表面形成流体动压润滑,从而改善润滑性能。 |
30 |
一种真空加热系统、晶片剥离装置及方法 |
CN201711465595.8 |
2017-12-28 |
CN108346597B |
2021-01-08 |
冯玙璠; 陈治贤; 庄昌辉; 范小贞; 赵前来; 黄汉杰; 何江玲; 尹建刚; 高云峰 |
本发明公开了一种真空加热系统、晶片剥离装置及方法,所述真空加热系统包括:加热圈固定板,呈环状,且带有一圈环状的凹槽;加热圈,呈环状,设置在加热圈固定板的凹槽内;隔热板,呈环状,设置在加热圈的上部;吸嘴固定板,设置在隔热板的上部;以及多个真空吸嘴,对称均匀的设置在吸嘴固定板上用于吸附剥离后的晶片将其移开。本发明通过设置真空加热系统,能够在晶片被粘合的区域上对粘合层材料进行加热,使其融化,从而使得晶片剥离完全;同时通过真空加热系统的真空吸嘴可以对剥离后的晶片进行吸附,便于晶片的搬运,避免破损,提高晶片剥离的良率。 |
31 |
一种盲孔的加工方法 |
CN201810981764.1 |
2018-08-27 |
CN109128513B |
2020-09-29 |
周群飞; 吕方君 |
本发明提供一种盲孔的加工方法,包括:丝印盲孔图文,在基板的反面上采用第一油墨丝印对基板起到保护作用的盲孔图文;第二步:喷涂,在基板上丝印有盲孔图文的一面进行喷涂,形成具有功能性的喷涂油墨层;第三步:激光加工,采用激光加工设备在基板反面上盲孔图文对应位置进行激光加工制作盲孔;第四步:清洗,采用清洗溶液清洗得到带盲孔的基板。本发明通过在基板上先丝印对基板起到保护作用的盲孔图文,再在丝印盲孔图文上喷涂具有功能性的喷涂油墨层,再通过激光进行盲孔制作,最后通过能够溶解深色油墨的清洗溶液进行清洗,既能充分发挥激光雕刻的作用,又能降低油墨的残留,提高盲孔制作质量,进而提高产品的光学性能。 |
32 |
一种陶瓷材料激光切割工艺 |
CN202010180714.0 |
2020-03-13 |
CN111230331A |
2020-06-05 |
陈瑞; 万华; 杨得草; 王志伟 |
本发明公开了一种陶瓷材料激光切割工艺,所述陶瓷材料激光划线工艺包括以下步骤:将待切割陶瓷材料的表面附着吸光层;将已附着吸光层的待切割陶瓷材料放置于激光切割机的切割平台上,并进行固定;启动激光切割机对陶瓷材料进行切割。本发明技术方案的目的旨在提高陶瓷材料激光切割质量。 |
33 |
一种新型的涂层清洗方法 |
CN202010106084.2 |
2020-02-20 |
CN111230309A |
2020-06-05 |
车志刚; 邹世坤; 曹子文; 杨伟华; 姜春竹 |
本发明涉及一种新型的涂层清洗方法,该方法采用的清洗装置包括用于产生激光的激光发生系统、用于聚焦激光的光路转换系统、用于与激光配合的吸收层涂覆系统、用于控制清洗装置移动的运动系统、用于回收脱落涂层的回收系统、用于产生离子水层的喷水系统以及控制系统;该清洗方法具有如下步骤:1:利用吸收层涂覆系统将待清洗工件表面均匀涂覆上吸收层,并放置在工作台上;2:根据预设的激光参数启动激光发生系统产生激光束,激光束与1中的待清洗工件相对;3:将2中的激光通过光路转换系统聚焦成聚焦激光束,聚焦激光束形成预设的激光光斑尺寸,本发明能够不受基体材料、涂层材料及去除区域形貌的限制,去除基体表面涂层。 |
34 |
保护膜形成膜、保护膜形成用片及加工物的制造方法 |
CN202010008742.4 |
2014-09-03 |
CN111180380A |
2020-05-19 |
佐伯尚哉; 稻男洋一; 山本大辅; 米山裕之 |
本发明提供一种保护膜形成膜(1),其中,所述保护膜形成膜(1)及由保护膜形成膜(1)形成的保护膜中至少一者在测定温度0℃下测定的断裂应力(MPa)与在测定温度0℃下测定的断裂应变(单位:%)之积为1MPa·%以上且250MPa·%以下。根据所述保护膜形成膜(1),能够在对工件进行分割加工而得到加工物时对工件进行的扩片工序中对该保护膜形成膜(1)或由保护膜形成膜(1)形成的保护膜适当地进行分割。 |
35 |
一种锂电池用三维多腔集流体的制备方法及系统 |
CN201911350320.9 |
2019-12-24 |
CN111092227A |
2020-05-01 |
季忠; 丁可心; 卢国鑫; 刘韧 |
本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种锂电池用三维多腔集流体的制备方法及系统。锂离子电池作为一种清洁能源具有良好的应用前景,三维多腔集流体能够有效抑制锂枝晶生长,提高电池安全性。本发明提供了一种三维多腔集流体制备方法,利用激光提供动力使箔片在多孔模具中进行多腔阵列冲击成形,加工速度快、精度高,适宜工业化生产,得到的三维多腔集流体表面均匀分布有阵列的多腔微结构且腔容充分。对比于平整集流体,所得三维多腔集流体负载的金属负极可以有效地抑制锂枝晶的生长,延长电池循环寿命,提高电池安全性。 |
36 |
一种玻璃管内表面微织构激光刻蚀方法 |
CN201911304662.7 |
2019-12-17 |
CN110919196A |
2020-03-27 |
严志军; 申子玉; 方勋; 王剑豪; 朱新河; 程东 |
本发明公开了一种玻璃管内表面微织构激光刻蚀方法,包括以下步骤:步骤1:将石墨粉与石膏粉混合,加液体并搅拌成为泥状混合物;步骤2:将所述泥状混合物涂覆于玻璃管的内壁;步骤3:使所述泥状混合物干燥固化形成混合物涂层;步骤4:发射激光束,使激光束聚焦于所述玻璃管的内壁与混合物涂层的交界界面,进行激光刻蚀。本方法可以对玻璃管路的内表面进行刻蚀,不需要使用夹紧机构,刻蚀效果好。 |
37 |
一种通过激光诱导前向转移制备微透镜阵列的方法与装置 |
CN201910998820.7 |
2019-10-21 |
CN110756986A |
2020-02-07 |
张宪民; 陈炀; 单译琳 |
本发明公开了一种通过激光诱导前向转移制备微透镜阵列的方法与装置,包括激光器、光路调节模块以及材料转移模块,光路调节模块用于调整激光束的传递光路,光路调节模块具有光路进口和光路出口;材料转移模块包括第一XYZ轴移动平台、接收基片和透明基片,接收基片平行设置在透明基片下方,透明基片的下端面设有凹槽,所述凹槽内设有吸收层,吸收层下方设有材料转移层。激光束经光路模块后,聚焦并通过透明基片,吸收层中被激光束照射的部分汽化,在吸收层内部形成气泡,推动材料转移层中的材料,材料滴落到接收基片,在接收基片上形成阵列状的液滴,液滴固化后形成微透镜阵列。本发明无需制备掩模,缩短小规模生产中的生产周期,降低生产成本。 |
38 |
避免激光制孔损伤空腔零件对面壁的防护材料及填入方法 |
CN201610960509.X |
2016-10-28 |
CN107999957B |
2020-01-07 |
张晓兵; 纪亮; 蔡敏; 张伟; 焦佳能; 马宁 |
本发明公开了一种避免超快激光制孔损伤空腔零件对面壁的防护材料,包括基材和粘合剂,所述基材为氧化铝陶瓷球形颗粒,所述粘合剂的成分包括聚乙烯醇和水,所述聚乙烯醇和水的质量份数比为12:100;所述氧化铝陶瓷球形颗粒选用三种规格:规格1,直径范围:0.2~0.35mm;规格2,直径范围:0.4~0.6mm;规格3,直径范围:0.6~0.8mm;也可以混合使用;所述粘合剂还包括质量份数为10的氢氧化铝粉末和/或质量份数为10的二氧化钛粉末和/或质量份数为0.3的OP‑10表面活性剂。本发明的防护材料适用于超快激光制孔,避免超快激光在制孔时损伤内腔对面壁;易于填充于内腔且完成制孔后易于从内腔去除。 |
39 |
一种基于激光复合工艺的微织构制备方法 |
CN201910916109.2 |
2019-09-26 |
CN110640302A |
2020-01-03 |
李康妹; 蔡宇; 何幸哲; 胡俊 |
本发明公开了一种基于激光复合工艺的微织构制备方法,包括:1)采用超快激光器制备微孔掩模;2)在待冲击材料表面贴覆黑色绝缘胶带作为吸收层;3)将贴覆有吸收层的待冲击材料固定在六轴工业机器人的夹具上,在吸收层左侧距离为1-2mm处利用特制夹具固定微孔掩模,在吸收层与微孔掩模间的空隙中施加流动水作为约束层;4)利用激光器输出激光束,经过光学透镜聚焦后穿过微孔掩模,将大直径的激光光斑分束成尺度为微米级的激光光束,激光束透过约束层被吸收层吸收,产生等离子爆炸形成冲击波,在待冲击材料表面制备出规则有序的微织构。本发明为微米级表面织构的制备提供了一种新的方法。 |
40 |
电机以及用于制造电机的方法 |
CN201880032910.4 |
2018-05-16 |
CN110612656A |
2019-12-24 |
A.施图布纳; C.迈尔; H-P.多姆施; T.格明德; M.戈格 |
本发明涉及一种电机(10)、尤其是电子换向的EC马达并且涉及一种用于制造这种电机的方法,该电机具有极壳体(15),定子(16)和转子(18)容纳在该极壳体中,并且沿轴向在极壳体(15)的敞开的一侧(31)上布置有由塑料制成的、带有集成的连接插头(37)的插头壳体(33),其中,插头壳体(33)在其整个圆周上由金属盖(81)包围,该金属盖与极壳体(15)的敞开的一侧(31)借助于环绕的激光焊缝(90)密封地焊接,其中,沿径向在激光焊缝(90)的内部布置有不中断的、环绕的金属环(88)作为射束保护,该金属环位于激光器(91)的射束通路中,该激光器在激光焊接时能够通过在极壳体(15)和金属盖(81)之间的接合间隙侵入到电机(10)的内部空间中。 |